زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زد فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی و تاثیر آنها بر روی بهینه سازی. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی و تاثیر آنها بر روی بهینه سازی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی و تاثیر آنها بر روی بهینه سازی. doc


پروژه کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی و تاثیر آنها بر روی بهینه سازی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 190 صفحه

 

چکیده:

در این پروژه در فصلهای ابتدائی برای آشنائی با کنترل دور موتورها و مقوله الکترونیک قدرت در تغذیه، بهره‌برداری و کنترل ماشینهای الکتریکی که از اهمیت بسیار برخوردار است، بحث شده که چگونه دور موتورها را کنترل کنیم .

 در فصلهای بعدی سعی بر این شده با استفاده از مدیریت بهتر بر کنترل دور موتورها و درایوهای کاربردی وصنعتی انرژی را چگونه بهینه سازی کنیم، بهینه سازی مصرف انرژی به این معنی است که بتوان با استفاده از تجهیزات و یا مدیریت بهتر همان کار را ولی با مصرف انرژی کمتر انجام بدهیم.

 

واژه های کلیدی:

موتور- بهینه سازی- درایو کنترل- انرژی- صرفه جوئی- مدیریت

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول

موتورهای جریان مستقیم DC

1-1 روابط سرعت گشتاور در حالت دایمی

2-1 روشهای کنترل سرعت

3-1 راه اندازی

4-1 حداقل نمودن تلفات در محرکه های DC سرعت متغیر

فصل دوم

کنترل موتورهای DC با یکسو کننده های قابل کنترل

1-2 مدارهای یکسو کننده قابل کنترل

2-2 یکسو کننده های با روش کنترلی مدولاسیون پهنای پالس PWM

3-2 کنترل جریان

4-2 کار چند ربعی محرکه های دارای یکسو کننده تمام کنترل شده

فصل سوم

کنترل موتورهای DC با برشگرها

1-3 روشهای کنترل

2-3 کنترل حالت موتوری یک موتور سری

3-3 ترمز ژنراتوری موتورهای DC

4-3 کنترل جریان

5-3 کنترل چند ربعی موتورهای تغذیه یا برشگر

فصل چهارم

کنترل حلقه بسته محرکه های DC

1-4 محرکه های سرعت متغیر تک ربعی

2-4 محرکه های سرعت متغیر 4 ربعی

فصل پنجم

موتورهای القایی

1-5 عملکرد موتورهای القایی 3 فاز

2-5 راه اندازی

3-5 ترمز کردن

4-5 کنترل سرعت

فصل ششم

کنترل موتورهای القایی با کنترل کننده های ولتاژ AC

1-6 مدارهای کنترل کننده ولتاژ AC

2-6 کنترل چهار ربعی و کار به صورت حلقه بسته

3-6 محرکه های بارهای پنکه ای یا پمپها و جرثقیلها

4-6 راه اندازی با کنترل کننده های ولتاژ AC

5-6 حداقل نمودن تلفات

فصل هفتم

محرکه های موتورالقایی کنترل شده با فرکانس

1-7 کنترل موتور القایی با اینورتر منبع ولتاژ

2-7 محرکه های اینورتر منبع جریان فرکانس متغیر

3-7 اینورترهای PWM کنترل شده با جریان

4-7 سیکلو کنورترها

فصل هشتم

محرکه های موتور القایی روتور سیم بندی شده با کنترل قدرت لغزش

1-8 کنترل استاتیکی مقاومت روتور

2-8 محرکه های استاتیکی شربیوس

3-8 محرکه های تغیر یافته کرامر

فصل نهم

تاثیر کنترل دور موتورهای الکتریکی برروی بهینه سازی مصرف انرژی

1-9 مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی

2-9 موانع در سیاست گذاری انرژی

3-9 انتخاب موتور مناسب

4-9 تطابق موتور و بار

5-9 موتورهای با راندمان بالا

6-9 اقدامات مورد نیاز برای بهبود عملکرد سیستمهای مرتبط با الکترو موتورها

7-9 روشهای عملی برای افزایش بازدهی موتور

8-9 دستورالعملهای لازم برای بهبود عملکرد موتورهای الکتریکی

9-9 دسته بندی اقدامات لازم برای بهینه سازی مصرف انرژی

10-9 تکنولوژی الکترونیک قدرت و درایوهای AC

11-9 کنترل کننده های دور موتور

12-9 مزایای استفاده از کنترل کننده های دور موتور

13-9 مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی و نقش کنترل کننده های دور موتور

14-9 پمپها و فن ها

15-9 قوانین افینیتی در کاربردهای پمپ و فن

16-9 مثال از محاسبات صرفه جویی انرژی در فن

17-9 یک مطالعه موردی در ایران

18-9 سیستمهای تهویه مطبوع

19-9 ماشین تزریق پلاستیک

20-9 صرفه جویی انرژی در تاسیسات آب و فاضلاب

21-9 کمپرسورها

22-9 نیروگاهها

23-9 سیمان

24- 9قابلیتهای کنترل کننده های دور موتور مدرن

25-9 درایوهای دور متغیر VACON مصداقی از درایوهای مدرن

26-9 مسایلی که درایوهای دور متغیر به وجود می آورند

27-9 درایوهای ولتاژ متوسط

28-9 توصیه ها

29-9 خلاصه ای از این بخش

فصل دهم

معرفی درایوهای کاربردی و صنعتی AC و DC ساخته شده توسط شرکت پرتو صنعت

1-10 درایوهای DC

2-10 قسمت کنترل

3-10 معرفی چند دستگاه برای کنترل سرعت موتورهای AC

4-10 مشخصات فنی و معرفی قابلیتهای دستگاههای PSMC-RM

5-10 مشخصات فنی و معرفی قابلیتهای دستگاههای PSMC-DM

6-10 مشخصات فنی و معرفی قابلیتهای دستگاههای PSMC – DL

7-10 مشخصات فنی و معرفی قابلیتهای دستگاههای A 250-PSMC-DT

8-10 مشخصات فنی و معرفی قابلیتهای دستگاههای PSMC-DM

9-10 ارت کردن دستگاه

10-10 اتصال خروجی 3 فاز دستگاه به موتور

11-10 تنظیم پارامترهای سیستم

12-10 پارامترهای اساسی سیستم

13-10 مشخصات تکنیکی دستگاه PSMC-DM

14-10 شرح کار کلی سیستم

15-10 بخش کنترل میکرو پروسسوری سیستم

16-10 واحد قدرت سیستم

17-10 ترمینالهای ورودی و خروجی منبع تغذیه

18-10 خطاهای سیستم و روش عیب یابی

19-10 ترمینالهای کنترلی دستگاه

منابع

 

فهرست شکل ها:

شکل ( 1-1) موتورهای مرسومdc

شکل (2-1 )مشخصه های سزعت- گشتاورموتورها5 تغذیه شده با یکسو قابل کنترل

شکل( 1-2) نمودار خطی یک محرک موتو

شکل( 2-2 ) یکسو کننده‌های تمام کنترل

شکل( 3-2) مشخصه‌های یکسو کننده‌های تمام کنترل شده 15 شکل( 4-2) یکسو کننده‌های نیمه کنترل شده

شکل( 5-2) یکسو کننده های کنترل 

شکل 6-2) شکل موجهای مربوط به حالت یکسو کنندگی یک سوکننده پل تک فاز با مدولاسیون پهنای پالس مساوی

شکل( 7-2) شکل موجهای مربوط به حالت اینورتری یکسوکننده پل تمام کنترل شده با روش  مدولاسیون پهنای پالس برابر

شکل( 8-2) طرحهای کنترل جریان

شکل( 1-3) کنترل موتوری مستقیم و ترمز ژنراتوری با یک برشگر منفرد

شکل( 2-3 )کنترل موتوری و ترمزی مستقیم با استفاده از برشگر دو ربعی کلاس C الف)مدار  برشگر(ب)شکل موجها

شکل( 3-3)برشگر چهار ربعی کلاس E

شکل( 1-4)کنترل حلقه بسته سرعت برای محرکه یک ربعی

شکل (2-4)کنترل حلقه بسته آرمیچر همراه با تضعیف تحریک

شکل (3-4)کنترل کننده فیدبک هستند همراه با آشکار ساز خطا و محدود کننده: به ترتیب سیگنالهای مرجع وPi

شکل (4-4) کنترل سرعت بصورت حلقه بسته همراه با معکوس کردن آرمیچر در حالت چهار  ربعی

شکل( 5-4) کنترل سرعت حلقه بسته یک محرکه چهار ربعی بوسیله مبدل دوتایی با کنترل غیرهمزمان

شکل( 1-5) مدارهای معادل یک موتور القایی درفاز

شکل( 2-5) منحنی های سرعت –گشتاور و سرعت جریان روتور برای یک موتور القائی

شکل( 1-6) مدارهای کنترل‌کننده‌های ولتاژ متناوب سه فاز

شکل( 2-6) شکل موج جریان فاز iA برای  برای مدار  درشکل 6-1

شکل( 3-6) الف

شکل( 6-3) ب

شکل( 4-6)منحنی های سرعت- گشتاور برای یک ولتاژ استاتوربرای توالی مثبت و توالی منفی

شکل( 5-6 )کنترل سرعت حلقه بسته تک ربعی

شکل( 6-6 )کنترل سرعت حلقه بسته چهار ربعی

شکل( 1-7 ) اینورتر منبع ولتاژ سه فاز

شکل( 2-7 )روشهای کنترل ولتاژ در محرکه‌های اینورتری شش پله‌ای

شکل( 3-7) Pwm

شکل (4-7) اصول مدولاسیون پهنای پالس سینوسی

شکل( 5-7) مدولاسیون پهنای پالس سینوسی81 حلقه باز با فرکانس متغیر و ترمز دینامیکیPWM شکل( 6-7) محرکه اینورتر

شکل( 7-7 ) کنترل حلقه بسته یک محرکه اینورتری کنترل شده با سرعت لغزش همراه PWM با ترمز ژنراتوری

شکل( 8-7) محرکه اینورتری حداقل تلفات فرکانس متغیر همراه با ترمز ژنراتوری و کنترل به روش PWM

با کنترل سرعت لغزش CSI شکل( 9-7) محرکه فرکانس متغیر

شکل( 10-7 ) محرکه فرکانس متغیر با کنترل جریانCSI

شکل( 11-7) محرکه‌ با فرکانس متغیر یا کنترل حداقل تلفاتCSI

شکل( 12-7) مدولاسیون پهنای پالس کنترل شده با جریان

شکل( 13-7 )محرکه فرکانس متغیر حلقه بسته با استفاده از اینورتر کنترل شده با PWM جریان

شکل( 14-7 )سیلکوکنورتر تکفاز با استفاده از مبدل دوبا و کنترل حلقه بسته ولتاژ

شکل( 1-8 ) کنترل موتورهای القایی رتور سین بندی شده با کنترل استاتیکی مقاومت رتور

شکل( 2-8) سیستم کنترل حلقه بسته جریان برای راه اندازی و ترمز

شکل( 3-8 ) محرکه استاتیکی شریبوس

شکل( 4-8 )طبیعت منحنی‌های سرعت – گشتاور محرکه استاتیکی

شکل( 5-8) کنترل حلقه بسته سرعت در محرکه استاتیکی شریبوس

شکل(1-9): بررسی تائیر تغییرات ولتاژ اعمالی به موتور روی تورک، جریان راه اندازی، جریان بار کامل، راندمان و ضریب قدرت

شکل (2-9): بررسی تاثیر دمای کلافهای موتور روی عمر مفید آن برای موتورهای با کلاس عایقی مختلف

شکل (3-9): تغییرات ضریب قدرت متناسب با بار موتور

 شده )

شکل(4-9): ساختمان یک کنترل کننده دور موتور ( فقط قسمتهای قدرت نشان شکل(5-9) میزان استفاده از کنترلرهای دور متغیر نشان داده شده است

شکل(6-9): خلاصه ای از انواع روشهای کنترل موتورهای متناوب

 شکل(7-9): پتانسیل صرفه جوئی اقتصادی درکشورهای عضو اتحادیه اروپا به تفکیک نوع بارشکل(8-9): میزان انرژی مصرفی توسط بارهای مختلف در انگلستان

شکل(9-9): مقایسه انرژی مصرفی کنترل فلو با شیر و درایو

شکل(10-9): نمایش تصویری قوانین افینیتی در کاربردهای پمپ و فن سانتریفوژ

شکل (11-9) منحنی سیستم پمپ

شکل (12-9) نقطه کارسیسنتم شکل (13-9) عملکرد شیر خفه کن

 شکل(14-9) مقایسه توان مصرفی یک سیستم پمپ در دو حالت: الف) کنترل فلو با استفاده از شیر  خفه کن (شکل سمت چپ)

ب) کنترل فلو با استفاده از درایو (شکل سمت راست)

شکل (15-9) میزان مصرف انرژی در یک پمپ در پنج حالت

شکل(16-9)ماشین تزریق پلاستیک – بدون استفاده درایو129 مصرف انرژی در یک سیکل کاری

شکل( 17-9)مصرف انرژی در یک سیکل کاری ماشین تزریق پلاستیک- با استفاده از درایو0

شکل(18-9): پتانسیل صرفه جوئی در مصرف انرژی الکتریکی در صنایع سیمان ایران در مقایسه با بهترین حالت جهانی آن

شکل(19-9) چهارچوب پیشنهادی برای ارزیابی درایوهای ولتاژ متوسط با توجه به آثار جانبی آنه

شکل(20-9) شکل موج خروجی از یک درایو و اسپایکهای ناشی از عملکرد سوئیچهای قدرت و خازنهای پراکندگی سیستم

شکل( 1-10) نمای دستگاه از جوانب مختلف

شکل( 2-10) پانل کنترل دستگاه از جوانب مختلف

شکل( 3-10 ) فاصله دستگاه از موانع اطراف خود

شکل( 4-10) طریقه اتصال کابلهای ورودی و خروجی به دستگاه

شکل( 5-10 ) پانل کنترل

شکل( 6-10 ) بلوک دیاگرام دستگاه

شکل( 7-10 ) واحد قدرت دستگاههای171PSMC-DM

شکل(8-10 ) ترمینالهای کنترلی دستگاه

شکل( 9-10) طرز اتصال ولوم به دستگاه

شکل( 10-10 ) طرز اتصال شاسی های پوش باتن به ترمینالهای کنترلی

شکل( 11-10 ) طرز اتصال کلید

شکل( 12-10) طرز اتصال کلیدهای روشن وخامش برای استفاده از سرعت دوم

شکل( 13-10) رله و رله فالت داخلی دستگاهRUN

شکل(14-10) استفاده از جریان ورودی برای کنترل سرعت موتور

شکل( 15-10 ) طرز اتصال از راه دور به دستگاه

شکل( 16-10 ) اتصال نمایشگر فرکانس به ترمینالهای کنترلی

شکل( 17-10) طرز اتصال دستگاه به کامپیوترPSMC-DM  شکل(18-10)دستگاه

شکل( 19-10 ) طرز در آوردن در پوش دستگاه

شکل( 20-10 ) اجزاء داخلی رستگاه و محل قرار گرفتن برد کنترلی داخل دستگاه

شکل( 21-10) نقشه برد کنترلی

شکل( 22-10) طرز اتصال پانل آداپتور به دستگاه

شکل( 23-10 )طرز اتصال کنترل دنسر به دستگاه

 

فهرست جداول:

جدول (1-9) عوامل موثر در بازدهی موتورهای الکتریکی

جدول (2-9) اقدامات محتلف برای افزایش بازدهی موتورهای الکتریکی با توان 2/2 تا 30 کیلو وات

جدول(3-9) پتانسیل فنی و اقتصادی صرفه جوئی انرژی با استفاده از موتورهای با راندمان بالا

جدول(4-9) بررسی نتایج استفاده از درایو در برخی از کاربردهای با مصرف انرژی بالا بمنظور کاهش مصرف داخلی نیروگاه در کشور

 جدول (5-9ب) پتانسیل صرفه جوئی سالانه انرژی الکتریکی در صنایع منتخب سیمان ایران در مقایسه با استاندارد جهانی

جدول(6-9) روشهای کاهش هارمونیکهای ناشی از عملکرد کنترل کننده های دور موتور

جدول (7-9) خلاصه ای از ویژگیهای منحصر بفرد این درایوها آمده است

جدول( 1-10 )مشخات سیستم و قابلیتهتای سیستم

جدول( 2-10 )مشخات توان وجریان خروجی دستگاهها

جدول( 3-10) مشخصات ابعاد و وزن دستگاه

جدول( 4-10 ) پارامترهای معمولی سیستم

جدول( 5-10)پارامترهای اساسی سیستم

جدول( 6-10) مقادیرپارمترها DEFAULT

 

منابع و مأخذ:

1- مهندس محمد مهدی کاظمی مقدم ، " کنترل ظت الکتروموتورها " ،] مرکز تحقیقات وزارت نیرو ، 1380. [

2- دکتر هاشم اورعی،"بهینه سازی مصرف انرژی در الکتروموتورهای صنعتی" ]مرکز تحقیقات نیرو، 1373.[

3 - کاظم دولت آبادی، "ارزیابی و انتخاب درایو Medium Voltage"،] شرکت پرتوصنعت، 1382.[


دانلود با لینک مستقیم


پروژه کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی و تاثیر آنها بر روی بهینه سازی. doc

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی چگونه توانستم با کنترل رفتار های ناهنجار سپنتا رفتارش را با خواست های گروه های اجتماعی هماهنگ نمایم

اختصاصی از زد فایل اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی چگونه توانستم با کنترل رفتار های ناهنجار سپنتا رفتارش را با خواست های گروه های اجتماعی هماهنگ نمایم؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی چگونه توانستم با کنترل رفتار های ناهنجار سپنتا رفتارش را با خواست های گروه های اجتماعی هماهنگ نمایم؟


 اقدام پژوهی  آموزگار ابتدایی چگونه توانستم با کنترل رفتار های ناهنجار سپنتا رفتارش را با خواست های گروه های اجتماعی هماهنگ نمایم؟

 اقدام پژوهی  آموزگار ابتدایی چگونه توانستم با کنترل رفتار های ناهنجار سپنتا رفتارش را با خواست های گروه های اجتماعی هماهنگ نمایم  با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 30

اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد و توسط مدیر سایت طراحی گردیده است. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد 

چکیده

برای اینکه انسان بتواند در اجتماع زندگی کند باید رفتار اجتماعی را بیاموزد به این معنی که رفتارش باید مورد قبول اجتماع باشد . یکی از راههای اجتماعی شدن و مورد قبول قرار گرفتن رعایت انضباط و مقرراتی است که در اجتماع حکمفرماست . مقررات و قوانینی انضباطی رفتار را تحت کنترل درمی آورد و چون این کنترل اغلب مانع انجام خواسته های کودکان می شود ، گاهی موجب خشم و عصبانیت آنها می گردد . در تعلیم و تربیت کودکان انضباط همیشه مورد توجه بوده ، ولی در اینکه این انضباط چگونه باید باشد و چگونه می توان آن را آموزش داد عقاید متفاوت است . «هدف از انضباط این است که کودک را قادر به سازش با قوانین و مقرراتی که فرهنگ یک گروه پذیرفته است بنماید ، به طوری که رفتار خود را با توقعات و خواستهای گروه اجتماعی که در آن زندگی می کند هماهنگ نماید» (بدری مقدم ، 1379)

توصیف وضعیت موجود

اینجانب … مدت … سال است که در نهاد آموزش و پرورش مشغول به خدمت می باشم و هم اکنون نیز در کسوت آموزگار چند پایه … آموزشگاه .. … شهرستان ….خدمت می نمایم.پس از شروع سال تحصیلی زمزمه های از بی انضباطی ، ناهنجاری و انجام رفتار های مخل نظم درباره یکی از دانش آموزان به نام سپنتا می شنیدم. و خود نیز شاهد این قضیه در این دانش آموز بی نظم و بیش فعال بودم. دانش آموزان هم کلاسی اش از رفتار های او به ستوه آمده بودند و به رفتار او اعتراض داشتند.

 


دانلود با لینک مستقیم


اقدام پژوهی آموزگار ابتدایی چگونه توانستم با کنترل رفتار های ناهنجار سپنتا رفتارش را با خواست های گروه های اجتماعی هماهنگ نمایم؟

پروژه درس آز اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت DFMEA

اختصاصی از زد فایل پروژه درس آز اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت DFMEA دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه درس آز اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت DFMEA


پروژه درس آز اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت DFMEA

 

پروژه درس آز اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت DFMEA در 184 ص با فرمت WORD 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب: 

مقدمه پروژه 4
فاز 1 ( مطالعه بازار )
مقدمه 6
معرفی محصول 7
برنامه اقتصادی و سیاستهای دولت 14
کالاهای جانشین و رقیب محصول 16
عقاید مشتریان و مصرف کنندگان 17
تولید کنندگان آسیاب / مخلوط کن 18
روند واردات وصادرات آسیاب مخلوط کن 19
روند تولید آسیاب / مخلوط کن در کشور 26
محاسبة تقاضای داخلی برآورده شده 27
پیش بینی تقاضای در آینده 28
تعیین سهم بازار قابل کسب 29
برآورد قیمت قابل عرضه به بازار 29
فاز 2 ( بررسی فنی )
جایابی ( انتخاب محل کارخانه ) 32
نمودار گردشی فرآیند 41
شرح صفحه
لیست قطعات 63
برگه مسیر 75
نقشه‌های فنی 82
لیست ماشین آلات و تجهیزات 94
محاسبه ماشین آلات 100
نمودار سازمانی 110
محاسبة نیروی انسانی و جدول نیروی انسانی 117
محاسبه فضای مورد نیاز 124
جانمایی کلی و جانمایی کارگاهی 132
فاز 3 ( بررسی مالی )
بررسی مالی 140
سرمایه گذاری ثابت 141
اجزای سرمایه گذاری ثابت 141
جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت 151
هزینه های عملیاتی 152
سرمایه در گردش 158
جریان نقدینگی 171
برآورد صورتحساب سود و زیان 172
ترازنامه 177
شرح صفحه
دیاگرام جریان نقدینگی 178
فاز 4 ( تجزیه و تحلیل اقتصادی )
بررسی اقتصادی 180
نقطه سربه سر 181
شاخصها 184

 


دانلود با لینک مستقیم


پروژه درس آز اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت DFMEA

کنترل و بهبود رفتار مبدل های متصل به شبکه در هنگام بروز خطا. doc

اختصاصی از زد فایل کنترل و بهبود رفتار مبدل های متصل به شبکه در هنگام بروز خطا. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کنترل و بهبود رفتار مبدل های متصل به شبکه در هنگام بروز خطا. doc


کنترل و بهبود رفتار مبدل های متصل به شبکه در هنگام بروز خطا. doc

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 115 صفحه

 

چکیده:

زمانی که خطایی در شبکه رخ می دهد، اتصال منبع انرژی تجدید پذیر به شبکه دارای اثرات منفی بر روی سیستم فتوولتائیک می شود و عملکرد اینورتر فتوولتائیک را دچار مشکل می کند. شدیدترین علت شرایط غیر طبیعی در شبکه برق مصرفی خطای اتصال کوتاه است که بوسیله برخی از شرایط آب و هوایی مانند رعد و برق و یا با استارت موتورهای بزرگ تولید می شود و باعث فلش ولتاژ می شود و پس از یک دوره کوتاه زمانی ولتاژ بهبود می یابد. فلش ولتاژ معمولا ً منجر به اختلال در عملکرد مبدل های الکترونیک قدرت متصل به شبکه برق می شود. مطالعه حاضر تلاش در جهت جلوگیری از اختلال در عملکرد مبدل های الکترونیک قدرت و بهبود عملکرد آنها تحت فلش ولتاژ می باشد.

در این مطالعه سعی شده است با بررسی ساختارهای کنترلی مختلف مبدل های متصل به شبکه برای فن آوری فتوولتائیک و ارائه روش کنترلی و ساختار مناسب عملکرد اینورتر متصل به شبکه را بهبود بخشید.

 

مقدمه:

کاهش منابع سنتی انرژی و آلودگی محیط زیست، از دلایلی هستند که به شکوفایی انرژی‌های تجدید پذیر منجر شده‌اند. همچنین به دلیل مسایل زیست محیطی و رو به اتمام بودن سوخت‌های فسیلی و به دلیل نیاز روز افزون به انرژی الکتریکی استفاده از منابع تجدیدپذیر متصل به شبکه عمومی به طور قابل توجهی رو به افزایش است. این وضعیت توسط توسعه عظیم در حیطه الکترونیک قدرت مهیا شده است که مبدل منبع ولتاژ (VSC) یکی از رایج‌ترین مبدل‌های امروزه الکترونیک قدرت به حساب می‌آید. در ادامه کاربردهای اصلی آنها و طرح کلی سیستم کنترل VSCبه طور خلاصه توضیح داده شده و انگیزه‌ها و اهداف این پایان نامه معرفی شده است.

در میان این منابع تجدیدپذیر که از مبدل منبع ولتاژ استفاده می‌کنند، فن آوری فتوولتائیک نقش مهمی را در آینده تولید برق ایفا می‌کند. برخی استانداردهای بین المللی در تنظیم رفتار منابع تجدیدپذیر متصل به شبکه وجود دارد. مطابق با این استانداردها  منابع فتوولتائیک باید با قابلیت اطمینان بالا در فلش ولتاژ، متصل به شبکه باقی بمانند. ساختارهایی برای رسیدن به این هدف ارائه شده اند وهر کدام نیز دارای معایبی می‌باشد.

در این مطالعه سعی شده است با بررسی ساختارهای کنترلی مختلف مبدل‌های متصل به شبکه برای فن آوری فتوولتائیک و ارائه روش کنترلی و ساختار مناسب عملکرد اینورتر متصل به شبکه را بهبود بخشید.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

1-1 معرفی

1-1-1 پیامدهای توسعه الکترونیک قدرت

1-1-2 مدل تولید انرژی

1-1-3 منبع ولتاژ مبدل (VSC)

1-2 مبدل منبع ولتاژ متصل به شبکه

1-2-1 کاربردها

1-2-1-1 فیلتر اکتیو موازی(APF)

1-2-1-2 بازیاب دینامیکی ولتاژ(DVR)

1-2-1-3 جبران سنکرون استاتیک(STATCOM)

1-2-1-4 کنترل کننده توان یکپارچه(UPFC)

1-2-1-5 انتقال جریان مستقیم ولتاژ بالا(HVDC).

1-2-1-6 انرژی‌های تجدیدپذیر

1-2-1-6-1 اهمیت انرژی‌های نو و دلیل گرایش به آن‌ها:

1-3 اهداف پایان‌نامه

فصل دوم: سنکرونیزاسیون با شبکه

2-1 مقدمه

2-2 روش‌های سنکرونیزه کردن با شبکه برای سیستم‌های تک فاز

2-2-1 سنکرونیزه کردن  شبکه با استفاده از تحلیل فوریه

2-2-2 سنکرونیزه کردن با شبکه با استفاده از یک حلقه قفل فاز

2-2-2-1 تشخیص فاز مبتنی بر سیگنال متعامد

2-2-2-2 PLLهای بر اساس فیلترینگ تطبیقی

2-2-2-3 فیلتر تطبیقی مرتبه دوم

2-2-2-4 انتگرالگیر تعمیمی مرتبه دوم

2-2-2-5 حلقه قفل فرکانس SOGI

2-3 سنکرونیزاسیون با شبکه در مبدل‌های قدرت سه فاز

2-3-2 FLLانتگرالگیر تعمیمی مرتبه دوم دوبل

2-3-2-1 ساختار DSOGI

فصل سوم: طرح کنترلی پیشنهاد شده

3-1 مقدمه

3-2 اینورتر متصل به شبکه تحت فلش ولتاژ

3-2 فیلترینگ

3-2-1 توپولوژی فیلتر

3-3 مشخصات نقطه PCC

3-4 طبقه بندی فلش و تعیین ویژگی‌های آن

3-4-1 کد شبکه مورد نیاز تحت فلش ولتاژ

3-4-2 تزریق جریان هنگام فلش ولتاژ

3-4-3 طرح کنترل پیشنهادی پشتیبانی از ولتاژ

3-4-3-1 مقادیر مرجع ولتاژ PCC

3-4-3-2 استخراج پارامترهایQkq

3-4-3-3طرح پیشنهادی پشتیبانی ولتاژ

3-4-3-4استراتژی‌های کنترلی

فصل چهارم: شبیه‌سازی

4-1فلش نوعIII

4-2فلش نوعII

4-3فلش نوعI

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات

5-1 نتیجه‌گیری

5-2پیشنهادات

مراجع

 

فهرست شکل ها:

شکل1.1 مصرف انرژی جهانی

شکل 2.1 تولید پراکنده و تولید سنتی

شکل 3.1 بلوک دیاگرام یک APF شنت و طرح کنترلی کلی آن

شکل 4.1 بلوک دیاگرام یک DVR و طرح کنترلی آن

شکل 5.1 بلوک دیاگرام یک STATCOM و طرح کنترلی آن

شکل 6.1 بلوک دیاگرام یک UPFC و طرح کنترلی آن

شکل 7.1 بلوک دیاگرام یک VSC-HVDC و طرح کنترلی آن

شکل 1-8: سهم هر یک از انواع نیروگاهها در تولید انرژی الکتریکی جهان در سال 2002.

شکل 2-1: PD بر اساس QSG و تبدیل پارک

شکل 2-2: نمایش برداری سیگنال‌های خروجی QSG

شکل 2-3: سیستم لغو نویز تطبیقی (ANC)

شکل2-4: دیاگرام الگوریتم LMS در سیستم ANC

شکل2-5 دیاگرام یک فیلتر تطبیقی مرتبه دو

شکل 2-6: یک فیلتر مرتبه دو بر پایه QSG

شکل2-7: الف) AFمرتبه دو بر اساس یک GIب) AFمرتبه دو بر اساس یک SOGI(SOGI-QSG)

شکل 2-8: دیاگرام SOGI-FLL

شکل 2-9: بردار ولتاژ سه فاز ایده‌آل

شکل 2-10: ساختار DSOGI

شکل 3-1 نمودارDGS متصل به شبکه

شکل 3-2 : فیلتر LCL (فیلتر پایین گذر) و بانک فیلتر LC

شکل 3-3 : مبدل منبع ولتاژ

شکل 3-4 مدل شبکه با بار و ژنراتور متصل به PCC

شکل 3-5 اتصال کوتاه در PCC

شکل 3-7: طبقه بندی فلش بر اساس زاویه فاز توالیδ. حروف بزرگ، نوع فلش و حروف کوچک، فازهای مورد نظر را نشان می‌دهد.

شکل 3-8 : نمونه‌هایی از فلش ولتاژ با ΔV<ΔVboundaries . (a) : نوع I، (b) : نوع II، (c) : نوع III. سمت چپ ولتاژهای نقطه PCC در طول فلش ولتاژ و در سمت راست مقادیر فاز ولتاژ پیشنهادی

شکل 3-9 : نمونه‌هایی از فلش ولتاژ با ΔV>ΔVboundaries . (a) : نوع I، (b) : نوع II، (c) : نوع III. سمت چپ ولتاژهای نقطه PCC در طول فلش ولتاژ و در سمت راست مقادیر فاز ولتاژ پیشنهادی

شکل 3-10 : بلوک دیاگرام طرح کنترلی پشتیبانی ولتاژ

شکل 4-1: ولتاژفازPCCرا قبل،درحینوبعدازیکفلش ولتاژنوعIII

شکل 4-2: ولتاژهای توالی مثبت ومنفی (ولتاژ PCCبه رنگ سبز و ولتاژ شبکه به رنگ قرمز)

شکل 4-3 : توان راکتیو مرجع محاسبه شده در طی فلش ولتاژ نوع III

شکل 4-4 : فلش نوع III، الف) ولتاژنقطه PCCو ب)جریاناینورتر

شکل 4-5 : ولتاژهای PCCرادرطولیک فلشنوعIIباΔV<ΔVboundaries

شکل 4-6: ولتاژهای توالی مثبت و منفی (ولتاژ PCC به رنگ سبز و ولتاژ شبکه به رنگ قرمز) در فلش ولتاژ نوع II باΔV<ΔVboundaries

شکل 4-7 : توان راکتیو مرجع محاسبه شده در طی فلش ولتاژ نوع II باΔV<ΔVboundaries

شکل 4-8 : فلش نوع II باΔV<ΔVboundaries، الف) ولتاژنقطه PCCو ب)جریاناینورتر

شکل 4-9 : ولتاژفازPCCرا درطول یک فلش ولتاژنوعII،باΔV>ΔVboundaries

شکل 4-10: ولتاژهای توالی مثبت و منفی (ولتاژ PCCبه رنگ سبز و ولتاژ شبکه به رنگ قرمز) در فلش ولتاژ نوع II با ΔV>ΔVboundaries

شکل 4-11 : توانراکتیومرجعمحاسبهشده و پارامتر تعادل Kqدر طی فلش ولتاژ نوع IIباΔV>ΔVboundaries

شکل 4-12 : فلش نوع II باΔV>ΔVboundaries، الف) ولتاژنقطه PCC و ب)جریاناینورتر

شکل 4-13 : ولتاژفازPCCرا درطولیکفلش ولتاژنوعI،باΔV<ΔVboundaries

شکل 4-14: ولتاژهای توالی مثبت و منفی (ولتاژ PCCبه رنگ سبز و ولتاژ شبکه به رنگ قرمز) در فلش ولتاژ نوع IباΔV<ΔVboundaries

شکل 4-15 : توان راکتیو مرجع محاسبه شده در طی فلش ولتاژ نوع I باΔV<ΔVboundaries

شکل 4-16 : فلش نوع I باΔV<ΔVboundaries، الف) ولتاژنقطه PCCو ب)جریان اینورتر

 

فهرست جدول ها:

جدول 3-1 مقادیر نمونه اتصال کوتاه

جدول 3-2 مقادیر حداکثر تولید پراکنده بر حسب تابعی از سطح ولتاژ

جدول 4-1: پارامترهای سیستم شبیه‌سازی شده

 

منابع و مأخذ:

[1]        A.Zervos and C.Kjaer, "Wind energy scenarios up to 2030," European Wind Energy Association2008.

[2]        E.Carroll, High power active devices: ABB, 2005.

[3]        R. TEODORESCU, et al., Grid Converters for Photovoltaic and Wind Power Systems: Wiley-IEEE, 2011.

[4]        S.Clifford, "Delivering energy and climate solutions," EWEA 2007 annual report2007.

[5]        B. Wu, High-Power Converters and AC Drives: Wiley-IEEE Press, 2006.

[6]        F. Blaabjerg, et al., "Overview of control and grid synchronization for distributed power generation systems," IEEE Trans. Ind. Electron, vol. 53, pp. 1398-1409, 2006.

[7]        F. Blaabjerg, et al., "Power electronics as efficient interface in dispersed power generation systems," IEEE Trans. Power Electronics, vol. 19, pp. 1184-1194, 2004.

[8]        S. B. Kjaer, et al., "A review of single-phase grid connected inverters for photovoltaic modules," IEEE Trans. Ind. Appl, vol. 41, pp. 1292-1306, 2005.

[9]        J. H. Enslin and P. J. Heskes, "Harmonic interaction between a large number of distributed power inverters and the distribution network," IEEE Trans. Power Electronics, vol. 19, pp. 1586-1593, 2004.

[10]      M. H. J. Bollen, Understanding Power Quality Problems: Voltage Sags and Interruptions. New York, USA: IEEE Press, 2000.

[11]      M. H. J. Bollen, "Algorithms for characterizing measured three-phase unbalanced voltage dips," IEEE Trans. Power Delivery, vol. 18, pp. 937-944, 2003.

[12]      M. Mohseni, et al., "Impacts of voltage sags on DFIG-based wind turbines considering phase-angle jump, voltage recovery, and sagparameters," IEEE Trans. Power Electronics, vol. 26, pp. 1587-1598, 2011.

[13]      G. Yalcinkaya, et al., "Characterization of voltage sags in industrial distribution systems," IEEE Trans. Ind. Appl, vol. 34, pp. 682-688, 1998.

[14]      I. Standard, "Characteristics of the utility interface for photovoltaic systems,"  vol. 61727-2004, ed, 2004.

[15]      I. Standard, "IEEE Application Guide for IEEE Std 1547," in IEEE Standard for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems vol. 1547.2-2008, ed, 2009.

[16]      D. M. Vilathgamuwa, et al., "Protection of microgrids during utility voltage sags," IEEE Trans. Ind. Electron, vol. 53, pp. 1427-1436, 2006.

[17]      J. C. Vasquez, et al., "Voltage support provided by a droop-controlled multifunctional inverter," IEEE Trans. Ind. Electron, vol. 56, pp. 4510-4519, 2009.

[18]      B. H. L. S. S. Choi and D. M. Vilathgamuwa, "Dynamic voltage restoration with minimum energy injection," IEEE Trans. Power Systems, vol. 15, pp. 51-57, 2000.

[19]      J. G. Nielsen and F. Blaabjerg, "Control strategies for dynamic voltage restorer compensating voltage sags with phase jump," in 16th Annu. IEEE Appl. Power Electron. Conf, 2001, pp. 1267-1273.

[20]      P. T. Cheng, et al., "Design and implementation of a series voltage sag compensator under practical utility conditions," IEEE Trans. Ind. Appl, vol. 39, pp. 844-853, 2003.

[21]      J. G. Nielsen and F. Blaabjerg, "A detailed comparison of system topologies for dynamic voltage restorers," IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 41, pp. 1272-1280, 2005.

[22]      D. M. Vilathgamuwa, et al., "A novel technique to compensate voltage sags inmultiline distribution system-The interline dynamic voltage restorer," IEEE Trans. Ind. Electron, vol. 53, pp. 1603-1611, 2006.

[23]      C. Wessels, et al., "Fault ride-through of aDFIG wind turbine using a dynamic voltage restorer during symmetrical and asymmetrical grid faults," IEEE Trans. Power Electronics, vol. 26, pp. 807-815, 2011.

[24]      S. Subramanian and M. K. Mishra, "Interphase AC-AC topology for voltage sag supporter," IEEE Trans. Power Electron., vol. 25, pp. 514-518, 2010.

[25]      Y. W. Li, et al., "Microgrid power quality enhancement using a three-phase four-wire grid-interfacing compensator," IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 41, pp. 1707-1719, 2005.

[26]      P. Rodriguez, et al., "Flexible active power control of distributed power generation systems during grid faults," IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 54, pp. 2583- 2592, 2007.

[27]      M. Castilla, et al., "Grid fault control scheme for three-phase photovoltaic inverters with adjustable power quality characteristics," IEEE Trans. Ind. Electron, vol. 25, pp. 2930-2940, 2010.

[28]      J. Miret, et al., "Control scheme for photovoltaic three-phase inverters to minimize peak currents during unbalanced grid-voltage sags," IEEE Trans. PowerElectron., vol. 27, pp. 4262-4271, 2012.

[29]      A. Junyent-Ferre, et al., "Current control reference calculation issues for the operation of renewable source grid interface VSCs under unbalanced voltage sags," IEEE Trans. Power Electron., vol. 26, pp. 3744-3753, 2011.

[30]      A. Yazdani and R. Iravani, Voltage-Sourced Converters in Power Systems: IEEE/John-Wiley, 2010.

[31]      V. Khadkikar and A. Chandra, "UPQC-S:Anovel concept of simultaneous voltage sag/swell and load reactive power compensations utilizing series inverter of UPQC," IEEE Trans. Power Electron., vol. 26, pp. 2414- 2425, 2011.

[32]      T.-L. Lee, et al., "D-STATCOM with positivesequence admittance and negative-sequence conductance to mitigate voltage fluctuations in high-level penetration of distributed generation systems," IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 60, pp. 1417-1428, 2013.

[33]      Y. A.-R. I. Mohamed and E. F. El-Saadany, "A control scheme for PWM voltage-source distributed-generation inverters for fast load-voltage regulation and effective mitigation of unbalanced voltage disturbances," IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 55, pp. 2072-2084, 2008.

[34]      F.Wang, et al., "Grid-interfacing converter systemswith enhanced voltage quality formicrogrid application-concept and implementation," IEEE Trans. Power Electron., vol. 26, pp. 3501-3513, 2011.

[35]      I. Etxeberria-Otadui, et al., "New optimized PWM VSC control structures and strategies under unbalanced voltage transients," IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 54, pp. 2902-2914, 2007.

[36]      F. Wang, et al., "Pliant active and reactive power control for grid-interactive converters under unbalanced voltage dips," IEEE Trans. Power Electron., vol. 26, pp. 1511-1521, 2011.

[37]      A. Camacho, et al., "Flexible voltage support control for three phase distributed generation inverters under grid fault," IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 60, pp. 1429-1441, 2013.

[38]      J. Miret, et al., "Control Scheme With Voltage Support Capability for Distributed Generation Inverters Under Voltage Sags," IEEE Trans. Power Electron., vol. 28, pp. 5252-5262, 2013.

[39]      H.Akagi, et al., Instantaneous power theory and applications to power conditioning: John Wiley & Sons, 2007.

[40]      D.G.Holmes, et al., "Optimized design of stationary frame three phase ac current regulators," IEEE Trans. Power Electronics, vol. 24, pp. 2417-2426, 2009.

[41]      P.Mattavelli, et al., "Dynamic improvement in UPS by means of control delay minimization," in Industry Applications Conference, 2004, pp. 843-849.

[42]      B.Chen and Y.Hsu, "A minimal harmonic controller for a STATCOM," IEEE Trans. Industrial Electronics, vol. 55, pp. 655-664, 2008.

[43]      T.M.Rowan and R.J.Kerkman, "A new synchronous current regulator and an analysis of current-regulated PWM inverters," IEEE Trans. Industry Applications, vol. IA-22, pp. 678-690, 1986.

[44]      M.P.Kazmierkowski and L.Malesani, "Current control techniques for three-phase voltagesource PWM converters: a survey," IEEE Trans. Industrial Electronics, vol. 45, pp. 691-703, 1998.

[45]      S.Cóbreces, "Optimization and analysis of the current control loop of VSCs connected to uncertain grids through LCL filters," PhD University of Alcala, Spain, 2009.

[46]      A. R. Monter, "CONTRIBUTIONS TO CASCADE LINEAR CONTROL STRATEGIES APPLIED TO GRID-CONNECTED VOLTAGE-SOURCE CONVERTERS," PH.D, university of alcala, 2013.

[47]      A. V. D. Meulen and J.Maurin, "Current source inverter vs. voltage source inverter topology " 2010.

[48]      M.Lindgren, "Modeling and control of voltage source converters connected to the grid," PhD, Chalmers Umiversity of Technology, Sweden, 1998.

[49]      L.Gyugyi and E.C.Strycula., "Active ac power filters," in IEEE IIAS annual meeting, 1976, pp. 529-535.

[50]      A.Rodríguez, et al., "Comparison of current controllers based on repetitive-based control and second order generalized integrators for active power filters," in 35th Annual Conference of Industrial Electronics (IECON’09), 2009, pp. 3223-3228.

[51]      A.Rodríguez, et al., "Analysis of repetitivebased controllers for selective harmonic compensation in active power filters," in 36th Annual Conference of Industrial Electronics (IECON’10), 2010, pp. 2013-2018.

[52]      H.Akagi, "Active harmonic filters," in Proc.of the IEEE, 2005, pp. 2128-2141.

[53]      E.Özdemir, et al., "Active power filter for power compensation under nonideal mains voltages," in IEEE MED, 2003.

[54]      J.G.Nielsen, et al., "Control and testing of a dynamic voltage restorer (DVR) at medium voltage leve," IEEE Trans. Power Electronics, vol. 19, pp. 806-813, 2004.

[55]      J.Roldán-Pérez, et al., "Adaptive repetitive controller for athree-phase dynamic voltage restorer," in International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives (POWERENG), 2011, pp. 1-6.

[56]      M.Vilathgamuwa, et al., "Control of energy optimized dynamic voltage restorer," in 25th Annual Conference of Industrial Electronics (IECON’99), 1999, pp. 873-878.

[57]      N.G.Hingorani, "FACTS - Flexible AC transmission system," in International Conference on AC and DC Power Transmission, 1991, pp. 1-7.

[58]      N.Hingorani and L.Gyugyi, Understanding FACTS: concepts and technology of flexible AC transmission systems vol. 1: Mohamed El-Hawary, 2000.

[59]      R.Mihalic, et al., "Improvement of transient stability by insertion of FACTS devices," IEEE Trans. Power Delivery, vol. 11, pp. 521-525, 1996.

[60]      J.F.Gronquist, et al., "Power oscillation damping control strategies for FACTS devices using locally measurable quantities," IEEE Trans. Power Systems, vol. 10, pp. 1598-1605, 1995.

[61]      C.Schauder, et al., "Operation of ±100 MVAr TVA STATCON," IEEE Trans. Power Delivery, vol. 12, pp. 1805-1811, 1997.

[62]      M.Noroozian, et al., "Use of UPFC for optimal power flow control," IEEE Trans. Power Deliveryvol. 12, pp. 1629-1634, 1997.

[63]      M.P.Bahrman and B.K.Johnson, "The ABCs of HVDC transmission technologies," IEEE Power and Energy Magazine, vol. 5, pp. 32-44, 2007.

[64]      "International Energy Outlook 2005," Energy Information Administration (EIA).

[65]      M. R. Patel, Wind and Solar Power Systems: CRC Press LLC, 1999.

[66]      S. R. Bull, "Renewable Energy Today and Tomorrow," inProceedings of IEEE, August 2001, pp. 1216-1221.

[67]      "Trends in photovoltaic applications: Survey report of selected IEA countries between 1992 and 2004," International Energy Agency Photovoltaics Power Systems Programme (IEA PVPS)September 2005.

[68]      L. Asiminoaei, et al., "A Digital Controlled PV-Inverter with Grid Impedance Estimation for ENS Detection," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 20, pp. 1480-1490, November 2005.

[69]      M. Dolen and R. D. Lorenz, "Industrially Useful Means for Decomposition and Differentiation of Harmonic Components of PeriodicWaveforms," in Proceedings of the IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, 2000, pp. 1016-1023.

[70]      M. M. Begovic, et al., "Frequency Tracking in Power Networks in the Presence of Harmonics," IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 8, pp. 480-486, April 1993.

[71]      D. Nedeljkovic, et al., "Synchronization of Active Power Filter Current Reference to the Network’. IEEE Transactions on Industrial Electronics," vol. 46, pp. 333-339, April 1999.

[72]      J. W. Cooley and J. W. Tukey, "An Algorithm for the Machine Calculation of Complex Fourier Series," Mathematical Computations, vol. 19, 1965.

[73]      R. W. Wall, "Simple Methods for Detecting Zero Crossing," in Industrial Electronics Society, IECON ’03. The 29th Annual Conference of the IEEE, November 2003, pp. 2477-2481.

[74]      B. P. McGrath, et al., "Improved Power Converter Line Synchronisation Using an Adaptive Discrete Fourier Transform (DFT)," in Power Electronics Specialists Conference, 2002. pesc. 02. IEEE 33rd Annual, 2002, pp. 821-826.

[75]      S. S. Haykin, Adaptive Filter Theory. Upper Saddle River. NJ: Prentice Hall, 2002.

[76]      R. Teodorescu, et al., "Proportional-Resonant Controllers and Filters for Grid-Connected Voltage-Source Converters," presented at the Electric Power Applications, IEE Proceedings, 2006.

[77]      D. N. Zmood and D. G. Holmes, "Stationary Frame Current Regulation of PWMInverterswith Zero Steady-State Error," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 18, pp. 814-822, May 2003.

[78]      M. Padmanabhan, et al., Feedback-Based Orthogonal Digital Filters: Theory, Applications, and Implementation. Norwell: Kluwer Academic Publishers, 1996.

[79]      X. Yuan, et al., "Stationary Frame Generalized Integrators for Current Control of Active Power Filters with Zero Steady-State Error for Current Harmonics of Concern under Unbalanced and Distorted Operating Conditions," IEEE Transactions on Industrial Applications, vol. 38, pp. 523-532, March/April 2002.

[80]      M. Mojiri and A. Bakhshai, "An Adaptive Notch Filter for Frequency Estimation of a Periodic Signal," IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 49, pp. 314-318, February 2004.

[81]      M. Mojiri, et al., "Time Domain Signal Analysis Using Adaptive Notch Filter," IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 55, pp. 85-93, January 2007.

[82]      P. Rodriguez, et al., "New Positive-Sequence Voltage Detector for Grid Synchronization of Power Converters under Faulty Grid Conditions," in Proceedings of the IEEE Power Electronics Special Conference (PESC’06), June 2006, pp. 1-7.

[83]      P. Rodriguez, et al., "Grid Synchronization of Power Converters Using Multiple Second Order Generalized Integrators," in Proceedings of the IEEE Industrial Electronics Conference (IECON’08), November 2008, pp. 755-760.

[84]      R. C. Dugan, et al., Electrical Power Systems Quality vol. 2nd edition. New York: McGraw-Hill, 2002.

[85]      M. Cichowlas, et al., "Active Filtering Function of Three-Phase PWMBoost Rectifier under Different Line Voltage Conditions," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 52, pp. 410-419, April 2005.

[86]      R. Teodorescu and F. Blaabjerg, "Flexible Control of SmallWind Turbines with Grid Failure DetectionOperating in Stand-alone and Grid-Connected Mode," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 19, pp. 1323-1332, September 2004.

[87]      J. G. Nielsen, et al., "Control and Testing of a Dynamic Voltage Restorer (DVR) at Medium Voltage Level," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 19, pp. 806-813, May 2004.

[88]      P. Mattavelli, "A Closed-Loop Selective Harmonic Compensation for Active Filters," IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 37, pp. 81-89, January/February 2001.

[89]      P. Rodriguez, et al., "Advanced Grid Synchronization System for Power Converters under Unbalanced and Distorted Operating Conditions," presented at the IEEE Industrial Electronics (IECON 2006), 6-10 November 2006.

[90]      P. Rodriguez, et al., "Multi-Resonant Frequency-Locked Loop forGrid Synchronization of Power Converters underDistorted Grid Conditions," IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 1, p. 99, April 2010.

[91]      P. Anderson, Analysis of Faulted Power Systems: IEEE Power, Energy, and Industry Applications, 2009.

[92]      W. V. Lyon, Application of the Method of Symmetrical Components. New York: McGraw-Hill, 1937.

[93]      A. Rockhill, et al., "Grid Filter Design for a Multi-Megawatt Medium-Voltage Voltage Source Inverter," IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2011.

[94]      J. Soens, "Impact of Wind Energy in a Future Power Grid," Ph.D, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgium, 2005.

[95]      P. Kundur, Power System Stability and Control: Electric Power Research Institute EPRI, 1994.

[96]      V. Ignatova, et al., "Space vector method for voltage dips and swells analysis," IEEE Trans. Power Delivery, vol. 24, pp. 2054-2061, Oct. 2009.


دانلود با لینک مستقیم


کنترل و بهبود رفتار مبدل های متصل به شبکه در هنگام بروز خطا. doc

کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری

اختصاصی از زد فایل کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری


کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری

دسته بندی : علوم انسانی  حسابداری 

فرمت فایل:  Image result for word doc ( با ویرایش
حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده)
تعداد صفحات فایل:  42

 فروشگاه کتاب : مرجع فایل

 

 

 

 قسمتی از محتوای متن Word 

 

 

کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری

مبحث کنترل های داخلی در فصل پنجم، تفکیک وظایف بین کارکنان نجری سیستم دستی حسابداری را مورد بررسی قرار داده است. در چنین سیستمی، هیچ کارمندی مسئولیت کامل یک معامله را بر عهده ندارد، و کار هر فرد توسط فرد دیگری که یک جنبه دیگر از همان معاملا را انجام می دهد، کنترل می شود. تفکیک وظایف، از صحت مدارک و گزارشها اطمینان می دهد و منافع شرکت را در برابر تقلب و بی دقتی حفظ می کند.

با کامپیوتری شدن سیستم شرکت، اجرای کارهایی که قبلاً بین افراد بسیاری تقسیم می شد به کامپیوتر واگذار می شود، از آنجا که کامپیوتر می تواند بسیاری از جنبه های مرتبط به هم معاملات را به سادگی انجام دهد، تلفیق عملیات و ادغام وظایف را نیز باید از آن انتظار داشت. برای مثال، کامپیوتر هنگام تهیه لیست حقوق و دستمزد می تواند با یک بار استفاده از پرونده اصلی، انواع وظایف مرتبط را انجام دهد. از جمله این وظایف، نگهداری پرونده های پرسنلی، شامل اطلاعاتی درباره رتبه کارکنان، نرخ حقوق و دستمزد، بیمه و سایر موارد مشابه، بخشی از وظایف تعیین ساعت کارکرد، تسهیم هزینه حقوق و دستمزد، و تهیه فیش و چک پرداخت حقوق و دستمزد است.

باوجود ادغام وظایف متعدد در سیست کامپیوتری، به هیچ وجه از اهمیت کنترل های داخلی  کاسته نشده است. عوامل اساسی مربوط به کنترل های داخلی  رضایت بخش در سازمان های بزرگ، در مورد سیستم های  کامپیوتری نیز مصداق دارد. با وجود تغییر در سازمان عملیات، باز هم تفکیک وظایف و تعیین صریح مسئولیت ها از عوامل اصلی و پا برجا کنترل های داخلی  محسوب می شود. به هر حال، این مفاهیم سنتی کنترل، با کنترل های برنامه ای و سخت افزاری کامپیوترها، کاملتر شده است.

در نشریات حسابرسی، کنترل های داخلی  مربوط به سیستم های  کامپیوتری اغلب به کنترل های عمومی یا کنترل های کاربردی طبقه بندی شده است. کنترل های عمومی به تمام موارد کاربرد کامپیوتر مربوط می شود و شامل مواردی مانند: الف) سازمان مرکز کامپیوتر، ب) روش های ایجاد، مستندسازی، آزمایش و تصویب سیستم اولیه و هر گونه تغییرات بعدی آن، پ) کنترل های تعبیه شده در سخت افزار (کنترل دستگاه های کامپیوتر) و ت) ایمنی پرونده ها و دستگاه هاست. از طرف دیگر، کنترل های کاربردی به سیستم های  کاربردی حسابداری خاصی مانند سیستم حقوق و دستمزد کامپیوتری مربوط می گردد. کنترل های کاربردی شامل ضوابطی برای مطمئن شدن از قابلیت اطمینان اطلاعات ورودی، کنترل های  پردازش و کنترل های  گزارش های خروجی است.

کنترل های  سازمانی در یک مرکز کامپیوتر

به دلیل توان کامپیوتر در پردازش کارآمد اطلاعات، معمولا بسیاری از وظایف پردازش اطلاعات به مرکز کامپیوتر واگذار می شود. ادغام وظایف مختلف پردازش در سیستم های  دستی یا مکانیکی ممکن است از نظر دستیابی به کنترل های  داخلی قوی، ناسازگار تلقی شود، برای مثال ثبت پرداخت های  نقدی با مسئولیت تهیه صورت مغایرت بانکی، ناسازگار است. چون از یکی از این کارها برای کنترل کار دیگر استفاده می شود، تفویض هر دو کار به یک کارمند او را درموقعیت قرار می دهد که بتواند اشتباهات خود را پنهان سازد. اما اگر برای کامپیوتر به درستی برنامه سازی شود، کامپیوتر هیچ تمایل یا انگیزه ای برای پنهان کردن اشتباهات خود ندارد. بنابراین، آنچه که به ظاهر ادغام وظایف ناسازگار تلقی می شود، می تواند بدون تضعیف کنترل های  داخلی، در وظایف مرکز کامپیوتر ادغام گردد.

هنگامی که وظایف به ظاهر ناسازگار در مرکز کامپیوتر ادغام می شود، وجود کنترل های جبرانی برای پیشگیری از دخالت عوامل انسانی در پردازش کامپیوتری ضروری است. فردی که امکان ایجاد تغییرات غیر مجاز در برنامه های کامپیوتر یا پرونده های اطلاعات را دارد در موقعیت است که می تواند از تمرکز پردازش اطلاعات در مرکز کامپیوتر سوء استفاده کند. برای مثال، برنامه کامپیوتر مربوط به پردازش حسابهای پرداختنی می تواند به گونه ای طراحی شود که صورتحساب فروشندگان تنها در صورتی برای پرداخت مورد تایید قرار گیرد که سفارش خرید و رسید انبار، ضمیمه صورتحساب شده باشد. کارمندی که بتواند تغییرات غیر مجازی در برنامه مزبور به عمل آورد، می تواند پرداخت های  بدون اتکا بر اسناد و مدارک کافی به فروشندگان مورد نظرش را سبب شود.

برنامه ها و پرونده های اطلاعات کامپیوتری نمی تواند بدون استفاده از کامپیوتر تغییر یابد. اما، برنامه ها و اطلاعات مزبور می تواند با استفاده از تجهیزات کامپیوتر تغییر داده شود بدون آن که شواهد قابل رویتی از تغییرات باقی بماند. بنابراین، طرح سازمانی مرکز کامپیوتر باید مانع از دسترسی غیر مجاز کارکنان مرکز به کامپیوتر، برنامه ها و پرونده های اطلاعات گردد. این کار از طریق تعیین دقیق و روشن حدود اختیارات و مسئولیت ها، تفکیک وظایف و تعیین دقیق وظایف هر یک از کارکنان مرکز کامپیوتر انجام می شود. ساختار سازمانی یک مرکز کامپیوتر که کارکنان کافی داشته باشد، مستلزم تفکیک مسئولیت های زیر است:

مدیریت مرکز کامپیوتر برای سرپرستی مرکز کامپیوتر مدیری باید گمارده شود. این مدیر باید زیر نظر مسئول صدور مجوز پردازش کامپیوتری، مثلا معاون پردازش اطلاعات یا سیستم های  اطلاعاتی باشد. در مواردی که مرکز کامپیوتر بخشی از دایره حسابداری است، مدیر مالی نباید مستقیماً در عملیات کامپیوتر نقشی داشته باشد.

طراحی سیستم ها تحلیل گران سیستم، مسئول طراحی سیستم های  کامپیوتری هستند. آنان پس از در نظر گرفتن هدف های کاری و نیازهای کامپیوتری قسمت های مختلف استفاده کننده از خدمات کامپیوتری (گروه های استفاده کننده)، هدف های سیستم و روش های رسیدن به این هدف ها را تعیین می کنند. آن ها مشخصات سیستم کاربردی کامپیوتری را با استفاه از نمودگرها و دستورالعملهای تفصیلی تدوین می کنند.

در این فصل سعی شده است به مهمترین آثار کامپیوتر بر کار حسابرسی توجه شود، اما آموزش کامل مهارت های فنی کامپیوتری، مورد نظر نبوده است. حسابرسان مستقل پی برده اند که آشنایی بیشتر با کامپیوتر، از جمله مهارت های فنی آن، مانند برنامه نویسی، در حرفه حسابداری ارزش روافزونی می یابد.


 

 

(توضیحات کامل در داخل فایل)

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده به صورت نمونه

ولی در فایل دانلودی بعد پرداخت، آنی فایل را دانلود نمایید

خرید فایل از مرجع فایل با پشتیبانی 24 ساعته باتشکر از خرید شما

 


دانلود با لینک مستقیم


کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری